Описанные результаты процедуры в аэрогеля , содержащих жизнеспособный цит. Гр. Как указано в конце введения, цит. C может быть воплощен из водных буферных растворов , которые варьируются от 4,4 до 70 мМ фосфата. Примеры цитохрома. C -silica (цит. C -SiO 2) аэрогелям сделаны из растворов , содержащих различные концентрации буфера, показаны на рисунке 4. Все гели являются относительно прозрачные, с гели , сделанные из 70 мМ буфера наиболее непрозрачным.
Сравнение спектроскопии цит. С при различных условиях показана на рисунке 5. Типичный спектр (рис 5в) показывает большой Сорэ пик около 408 нм для цитохрома. Гр -SiO 2 аэрогеля и очень похож на спектр цитохрома . с в растворе (рис 5а). Кроме того, спектр цитохрома.с инкапсулируются в аэрогеля с металлическими наночастицами также показано (рис 5б) и цит. с -SiO 2 аэрогель спектр подобен этому спектру , а также. Когда цит. С -SiO 2 аэрогель подвергается воздействию окиси азота, типичное смещение пика Соре наблюдается (рис 5г).
УФ-спектры для Vis гелей , изготовленных из цитохрома. C растворов в различных концентрациях буферных показаны на рисунке 6. Все эти гели показывают характерный УФ-видимой спектроскопические особенности указывает , что цит. C не находится в денатурированной состоянии в гелях. Тем не менее, уменьшилась транслюцентность гелей сделаны из 70 мМ буфера результатов в более низком отношении сигнал-шум для этих спектров.
Спектры КД цитохрома. С -SiO 2 аэрогель похожи на спектры цитохрома. С инкапсулировать в аэрогелям с металлическими наночастицами, в то время как оба типа спектров аэрогеля отличаются от спектра цит. С в буферном растворе (рис 7).
На рисунке 8 показан типичный азотную мониторирования Оксид для цитохрома. C -SiO 2 аэрогель и соответствующие аэрогель , которые также содержат наночастицы металла в дополнение к цит. С. Разница между оптической плотности при 414 нм, и что при 408 нм наблюдается увеличение, а затем уменьшается, когда гели подвергаются окиси азота, а затем азот соответственно последовательно.
Если диоксид углерода в сверхкритическом не высвобождается при достаточно медленном темпе, жизнеспособности цитохрома. С в пределах сформированных аэрогеля будут поставлены под угрозу. Это проявляется путем сравнения полученного УФ-видимой спектров после формирования гелей, отпустив диоксида углерода при различныхцену (рисунок 9).

Рисунок 1: Критическая точка сушилки Критическая точка устройство сушки показано от (А) спереди и (б) обратно с дверью передачи лодки и устройство , показанное рядом с задней части аппарата..

Рисунок 2: Картонная платформа Собранный картон платформа для проведения аэрогель на пути луча не давал инструмента..

Рисунок 3: Окись азота Чувствительный настройка оксида азота зондирования настройка, включающая в себя : (а) вытяжкой заключенной 10% окиси азота., 90% баллоном с азотом, НКТ, и Т-образный клапан, и (В) , кювета с вставленными иглами.

Рисунок 4:.. Образец цит C -SiO 2 аэрогель аэрогелям инкапсулирования 15 мкм CYT с в 4,4 мМ, 40 мМ и 70 мМ калий - фосфатного буфера, приведены в сравнении с монетку слева направо.. Эти аэрогель приблизительно 0,2-0,5-см высотой. Печатается с разрешения 9.

Рисунок 5:. Цитохром C -SiO 2 аэрогель спектроскопия Видимая спектры 15 мкМ цитохром с на стадии (а) в 50 мМ фосфатного буфера золе.социологическое загрязнение; (Б) Аи (5 нм) ~ цит с -SiO 2 аэрогель. (С) цит с -SiO 2 аэрогель (выдержке на воздухе). (D) цит. С -SiO 2 аэрогель (подвергаются воздействию окиси азота в течение 3,5 мин). Эти спектры представитель каждого типа геля сдвинуты для наглядности, а пунктирная линия обозначает положение пика Соре из цит. С в буфере. В то время как каждый спектр имеет 15 мкМ цит. С, гель толщина (или высот) , являются лишь 0,2-0,5 см по сравнению с кювету раствора 1 см , что приводит к более высокой оптической плотности раствора. Печатается с разрешения 9.

Рисунок 6: аэрогель спектроскопии в виде инкапсулированных концентрации буфера изменяется Усредненные УФ-видимой спектральной оптической плотности аэрогеля , разделенное на гель длины пути для гелей , заключающих 15 _.6; M цит с в 70 мМ (черный) ( в среднем 4 спектров), 40 мМ (красный, пунктирная) ( в среднем 8 спектров), и 4,4 мМ (зеленый, пунктир) ( в среднем 9 спектров) фосфата калия буфером. , Печатается с разрешения 9.

Рисунок 7:... Аэрогель круговой дихроизм спектроскопии кругового дихроизма спектры цит С в растворе с фосфатным буфером натрия (твердое вещество), два представителя спектры цитохрома C -SiO 2 аэрогель (пунктир), а также два представителя спектры Аи (5 нм) ~ цит. с SiO- 2 аэрогель (пунктирные). Печатается с разрешения 9.

Рисунок 8: Азотная обнаружения оксида с цитохрома с -SiO 2. . к югу> аэрогель Мониторинг сдвига (ΔA = A 414 нм - А 408 нм). интенсивности Соре от цитохрома с (твердый красный) и Аи ~ цит с (пунктирная синяя) , инкапсулированный в SiO 2 композитных аэрогеля nanoarchitectures как поток газа. переключается между азотом (где максимальный пик Соре находится на ~ 408 нм) и оксида азота (где максимальный пик Сорэ при ~ 414 нм). Каждая кривая представляет собой среднее из 3-4 испытаний, с двумя из цитохрома с -SiO 2 испытания отслеживаемые на ΔA = A 414 нм -. 407 нм , так как начальный максимальный пик Соре был на 407 нм для этих испытаний. Печатается с разрешения 9.

Рис . 9: Влияние сверхкритической времени выпуска жидкости Усредненные УФ-видимой спектральной оптической плотности , деленная на длину пути гель для цитохрома C -SiO 2 аэрогель ENCA.psulating 10 мкМ цит. с в 50 мМ фосфатного буфера , в котором были сделаны суперкритически высушенные аэрогель либо рилизинг сверхкритическим диоксидом углерода в течение 45 мин (твердый, черный ( в среднем 9 спектров)) или 7 мин (пунктирная, красный ( в среднем 4 спектры)). Печатается с разрешения 9.